Digitaalse fotograafia ja negatiivse fotograafia sarnasuste ja erinevuste analüüs (1)
Meil on suur trükikoda Shenzhen Hiinas. Pakume kõiki raamatuid, raamatu trükkimist kõvas köites, paberkandjal printimist, paberkandjal printimist, paberkandjal printimist, prügikonteksti printimist, sepistamisraamatu trükkimist, brošüüri trükkimist, pakendikarpi, kalendreid, igasuguseid PVC-e, tootevoldikuid, märkmeid, lasteraamatuid, kleebiseid, kõiki eri tüüpi paberi värviprintimise tooted, mängukaart ja nii edasi.
Lisateabe saamiseks külastage palun
http://www.joyful-printing.com. Ainult ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
Esiteks Sissejuhatus
Fotograafia on tehnoloogia, mis laseb valguse, isegi värvi optiliste süsteemide abil. Kuna Prantsuse Dirk LMDaguerre leiutis 1839. aastal koos halogeen-hõbeda nähtusega on hõbedase emaihe mustvalge kujutise taastamiseks keemiliselt edasi arendatud. Pärast ligi saja aasta pikkust mustvalget filmi ja põranda salvestamist, lugematuid elusündmusi ja salvestus kunstipilte maailmas. 1940-ndatel, kuigi värvifotograafia mitmekesistati, kasutas ta lõpuks mitmekihilist sensibiliseerimise tehnoloogiat ja järk-järgult tegeles värvipildi salvestamisega ja suhtlemisega. Eriti 1950ndatel fotograafia ja film rikastas meelelahutust ja haridust. Et näha visiooni mitmekesisemaks. 1960-ndatel, peale elektrooniliste videotega otseülekannete, leidsid paljud välistest objektidest ikkagi filmi negatiivid, ja seejärel filmi peseva elektroonilise video esitamine. Varsti pärast Osaka World Expo 1970.a. tekkis hiiglaslik värvitelevisioonikaamera, mis otseselt võttis lindile animatsiooni, et kujundada hiljem üle kantav värviline videosignaal. Kui kuu lahkus 1969. aastal, jättis kaamera kuule. Tule filmile tagasi. Peaaegu 1990. aastal töötas Kodak värvilise CCD-vastuvõtja Nikoni monokulaarse kaameraga, et luua ajakirjanike varajase digitaalkaamera süsteem, mis võtab värvilisi fotosid ja otse (vabalt läbipaistvaid) edastuskujutisi. Tänapäeval on kogu maailmas sadu miljoneid digikaameraid. Saate mitte ainult pildistada, vaid ka filme, sh mänguasju, kaameratelefonide, tahvelarvuteid ja väga kõrgekvaliteedilisi kaameraid. Aastal 1958, mil autor ametlikult võttis 6 x 6 (120) kaamerat, võeti 2006. aastal osa digitaalsest pildistamisest, 2008. aastal jättis negatiivne filmikaamera hõivatuks ja aastaks 2010 kõige kõrgema kvaliteediga kaamera koos Kasutati 60 miljonit PhoseOne'i arvu ja efekt ei kadunud 4 × -ni. 5 吋 Suur professionaalne kaamera, täieliku muutuse tagajärjel lõpeb ka filmifilm 160 aastat! Nii kirjutage käesoleva artikli võrdlus, sest paljud tehnoloogilised arengud lubavad endiselt endiselt vana tehnoloogiat, digifotograafia on filmide tootmises, kaameras kasutamiseks piltide salvestamiseks negatiivse filmi fotograafia täielikult kaotanud, peavad neli suuremat filmitööstust muutma stringi ellu jääma , kuid kommunikatsioonitooted on samuti pigistatavad fotograafia tööriistadele.
Teiseks, filmi fotograafia negatiivsed eelised
Negatiivne filmide fotograafia on märkimisväärne täppis-keemia- ja täppispinna tehnoloogiale mõeldud peamine toode inimestele. Seoses saatusega, isegi kui autor just polnud trükitööstusele sisenenud, pidi ta kasutama oma hõbenhalogeniidiga sensibiliseeritud märgpilti nitrotselluloosi jaoks ja ilma igasuguse trahvi keemilise süsteemi toetuseta võib see märgplaat tõmmata 150 traadi punkti, umbes väljundist resolutsioon 1800 dpi, mis on keemiliste fotoretseptorite resolutsioon 1880. aastatel, on nii kõrge resolutsiooniga. Mustade ja valgete negatiividega saab paljude osakeste täiustustega kergesti saavutada Microdol arendustegevuse käigus erakordselt kõrge resolutsiooniga 10 000 dpi. Selline kõrge resolutsioon ei vasta täna kõrgeima resolutsiooniga CCD sensoriga. Lisaks sellele eraldatakse mitmekihilisest mikrokiiduga värv-negatiivsele filmile, kattekihi paksuse juhtimisele ja kolme kihiga värvivalikul põhinevale hõbenhalogeniidi sensibiliseerimisele, ekstraheeritakse želatiin looduslikust lehmast hõbenhalogeniidikihile ja valgustundlikule lainepikkusele Lõppude lõpuks peab ainekontroll olema keemiliselt stabiilne kahe või kolme aasta jooksul pärast turule saatmist, selleks et saada õiget tundlikkust ja värvitasakaalu ning arendaja kontrolli all, moodustavad väga keeruka ja mittesäästva keemilise süsteemi pildi taasesitamine. Kuid mitmed neist hõlmavad Keda, Fujifilm, Konica ja Agfa värvikileleid ja värvilahendusi, kuid Fujifilm on Kodaki arendussüsteemi arendamine ja seejärel esiplaanil. Samuti on see kõrgkvaliteetne superkeemiline uurimis- ja kontrollialane taust, et saavutada värvierinev-filmisüsteem rohkem kui 4000 dpi või isegi 5000 dpi suure eraldusvõimega kommertsialiseerimine ja uurimisruumis rohkem kui 10 000 dpi värviline negatiivne film, kuid ainult mõned uurimisvaldkonnad, ruum ja lennundus eriline fotograafia. Kvaliteetne eraldusvõime, võimsus ja fotograafiline kujutise kasutamine on filmide fotograafia jaoks suurepärane eelis.
Fotograafia on domineeriv keskkond, mida saab salvestada juba paarikümne aasta jooksul. Seda saab visuaalselt kontrollida ilma igasuguse instrumendi või elektroonilise vorminguseta. See on oluline meedia kuvamise eelis. Pildistamise ajakohasus, see tähendab lisaks ühe objektiiviga digitaalkaamerale, sama kui negatiivne kaamera, katiku võtmise meetod objektiivi optilisest süsteemist katiku pildistamiseks ja õigeaegseks toimimiseks, LCD-ekraan digitaalkaamera pilt pärast töötlemist lükatakse edasi 0,1 ~ Pildi kiireks muutuva pildi vahetamiseks enne 0,3 sekundit, kui katikurull on vajutatud! Võimalus vaadata kaamerat õigemini ilma negatiivse filmita. Suurepärase eraldusvõime tõttu on paljud professionaalsed fotograafid endiselt väga häbiväärsed, kasutades selleks 120-mõõtmelist kaamerat või 4 × 5 吋 suurt kaamerat, et tulistada positiivseid tulemusi.
Kolmandaks digifotograafia eelised
Aastal 1993 läksin Chicagisse, et külastada maailma suurima trükikoja RR Donnelley uurimiskeskust. Nad on juba kasutanud DTP-süsteemi tarkvara, et teha mitmeid kuulsaid maailma ajakirju, nagu Time, Life ja teised miljonite ja sadade ringlussevõtu toimetused. Ajakirjad on trükitud, nii et nad kasutavad sellist suurt ja väga nõudlikku digitaalkujutiste töötlemiseks kaht väga olulist infotehnoloogiat. Üks on graveeringute tegemine graveeringu printimiseks, väljundi ja kaubandusliku termosetti litograafia tegemiseks, sama trükkimine. Trükkimise mõju on arvutipõhine, kuna Donnelly'il on Põhja-Ameerikas viis või kuus trükikeskust ning ajal, kui see muutub graveerimisprintimisajakirjadest litograafilise trüki saamiseks, on graveerimisprintimisel suur printimiskiirus ja värvigamma. Tulemus peab piirduma printimistiheduse ja värvigamma jõudlusega, et kõik Põhja-Ameerika trükikojad printida sama värvi ajakirja kujutist, on see lihtsustatud fikseeritud reguleerimise töö, kui fikseeritud kompenseeriv värvigamma vähendamise arvutusrežiim on võimalik reageerida kogu kopeerimistööle. Veel üks keerukama pildiparandamise projekt, milles korraga kasutati rohkem kui tosina suurt Cray Cray superarvuti, pildi teravuse, kontrastsuse, helitugevuse, värvide reprodutseerimise ja värvigamma reguleerimise töö eest, need kallid superarvutid ja Donnelly. Värviuurija ja tarkvara tootmine meeskond kontrasti, värvigamma ja pildi levitamine Lab värvi stereo, et esitada ja arvutada. Sel ajal ei olnud digitaalsete piltide salvestamiseks suurt faili. Failide maht üle 1Mb oli väiksem kui 3, 40Mb faili mahu saamiseks, oli see väga haruldane. Küsige, miks nad peaksid väikesele pildifailile kulutama väikese summa. Mis failiga on? Nad vastasid, et trükikoda on ka väga abitu! See on värviline film, mis on esmaklassiline positiivne filmitäht, pärast loputamist ja seejärel skaneerimist, edastatakse pildifail redaktsiooniosakonnale kompromissi ja redigeerimise jaoks. Nagu USA presidendi inauguratsiooni tseremoonia alguses, kasutas ajalehe reporter Polaroid'i pilti automaatselt automatiseerima, seejärel kasutage seljakoti skannerit pildifaili skannimiseks, kasutades traadita failiedastusviisi, ilma et peaksite lootma inimesi või füüsilisi negatiivseid tulemusi, et murda ümbritsevate rahvahulkade kaudu võite varakult üle kanda pildifaili peakontori redaktorisse. Kuid alates Nikoni digitaalkaamerate arendamisest 1980ndate lõpus armastas kogu aeg ja elu ajakirja redigeerimisgrupp sellist otsest digitaalset värvide kuvamise tehnoloogiat, mitte ainult ei saa kasutada mitmesuguseid Nikoni läätsi, et teha laiekraani supertelskoppe pea, eriti vana Bush esimeses kõrbes tormis, kollase liiva lahinguväljal, digikaameraga salvestatud elektroonilise pildifaili saab lugeda ja edastada juhtmevabalt lahinguvälja kommunikatsioonikeskusse ja seejärel tagasi ajakirja peakontorisse. See on varem võimatu. Mõtle selle üle. Kuid pildifail on ainult 1200 × 800 pikslit. Tänapäeval on ainult üks kümnendik faili suurusest ja arvutusriistvara tarkvara puudumise tõttu on väga soovitav teha 10 cm x 6,5 cm foto üldse, aga teha lehte A4 või A3. Täisekraanil olev pilt on kaugel, selle tagumise digitaalse pildi teravust suurendamine ja värvide reprodutseerimine on Donnelly Printing Company videostudio ülesanne, nii et see võtab palju raha tagumise suurte arvutite ja tarkvara teritamiseks see on Madala kraadi ja värvide reproduktsiooniga pildid ja täiustatud remont tuleb maksta kõrgel tasemel. Seetõttu digitaalfotograafia digitaalsed pildifailid on lõpule viidud, omandatud ja õigeaegselt kasutatud ning muutuvad kõige olulisemaks uudistearvestuse tööks, mis loendatakse iga sekundi järel. Digitaalse pildifaili puhul võite kasutada digitaalset arvutusmeetodit ja viimistlemise parandamist. Võrreldes eelmise filmifilmiga, kui kasutate optilist värvieraldust, peab seda parandama väga kvalifitseeritud tehnik, kellel on suur eelis.
Fotograafide jaoks ei kasuta digikaamera pildistamine negatiivseid näpunäiteid, nii et täna kasutaksid 32Gb välkmälu, 2Mb failide salvestamise ja salvestamise mälu, mis kujutab endast eelmise neljakümne filmi salvestatud pildifaili. Ja võite kohe pärast pildistamist vaadata pildistatud pilti reaalajas. See on negatiivne tulemus, mida negatiivne fotograaf peab kogema pikka aega, palju kogemusi ja seal on endiselt oht, et transpordijärgne transport ja loputus muutub. sisse. Tegelikult on tänases digitaalkaameras pilditöötluse jaoks palju patenteeritud tehnoloogiat, sealhulgas palju etteantud elemente, nagu tundlikkuse suurendamine ja vähendamine. Varem oli filmide fotograafia professionaalne juhendamisprogramm ja see oli ainult digikaameras. Käsitöö, valge tasakaal, vastusena erinevates värvitemperatuuride taustatingimustes, mõned peavad valima värvitemperatuuri, et tulistada, on funktsioon automaatse värvitemperatuuri toimimise kohta väga mugav. Automaatse teravustamise võib pikendada negatiivse kaamera infrapuna kaamera. Seda saab kasutada ka terava analüüsi jaoks valgustundliku elemendi CCD pildiefekti saamiseks enne fookuse otsustamist. Eelmises filmis ei olnud kaameral sellist pildi teravust. Fookuse funktsioon. Matrix Grid-kujutise võtmise kasutamine; ja enamik CCD-dest kasutavad piltsuhtvormingu värvipildi võtmise meetodit, mis kujutise teravuse jaoks on väga ebasoodne. Peale selle, kui värviline negatiivne kile laius on 55 mm (2,18 吋) lai ja 120 negatiivset filmi, Kui värviline negatiivne film on eraldusvõimega 4000 dpi, on negatiivse kaamera negatiivne resolutsioon 8700 pikslit kõrge resolutsiooniga, mis on et digitaalkaamerad on viimastel aastatel jõudnud, kuid digitaalkaamera toores fail on nüüd Tiffifailiks, täna palju kaugemal kui sama kilekaamera pikslite arv ja sujuvam versioon, pole hõbedat ja värvi kombinatsioon granulaarsus, mis on digitaalse pildi vastuvõtu, töötlemise ja loogika, humaniseeritud arvutusprogrammi mõju, see on toetada digitaalse fotograafia võimas jõud. Nagu paljude erifunktsioonide, nagu pits ja multipleksitud kujutise seadistamine ja töötlemine, võib öelda, et see on lahe ja see ei ole praktiline. Ebaseadusliku kujutise kustutamise funktsioon on hea viis mälu võimsuse suurendamiseks. See on funktsioon, mis pole filmi fotograafias saadaval. Kui film ei ole lõppenud, ei tule see tagasi ja uuesti tulistada.
Digitaalse fotograafia suurepärane eelis on reaalajas pildifail, reaalajaline pilt ja reaalajaline failiedastus. Erinevad tundlikud, valge tasakaalu või automaatse särituse kompenseerimise funktsioonid on ka väga head seadetefektid, nagu näiteks ISO6400, 12800 tundlikkus muudab pimedaks ööks. Päevavalgust saab hõlpsalt tulistada ilma välklambi. Tänapäeval ei suuda suure võimsusega 16G, 32G, 65Gb mälu filmi tasu ja loputustasu kaotada, kuid seda saab ka korduvalt kasutada. Samuti ei karda tolli turvakontrolli röntgenkiirte valgustust kerge ja hõlpsasti kanda. Mõned inimesed võtavad iga kuu kümneid tuhandeid pilte. Digitaalkaamera suudab pildistada keskmiselt 160 000 pilti. Kui kasutate negatiivset filmi tulistamiseks, on film ja töötlemise tasu ligikaudu üks miljon jüaani, nii et saate säästa raha ja säästa. Keskkonnakaitse. Digitaalse fotograafia raputusvastane funktsioon on välja töötatud ülespoole, saavutades väga suurel määral defocusing probleemi, mida ei ole lihtne genereerida vibratsiooni. Stseenide ja režiimidega ekspertide tugisüsteem, et parandada pildistamist, näiteks naha toon, pehme fookus ja punasilmsuse vähendamine, et naeratus jäädvustada. Lisaks kasutatakse digitaalfotograafiat digitaalsete piltide otseülekandeks. Positiivsete (positiivsete) ja negatiivsete (negatiivsete) filmide vahel ei eristata. Kuna pole vaja kahte liiki negatiivseid võtteid, saavad kaamerad samaaegselt tulistada ja mõnikord on ainult üks pilt saadaval. . Veelgi enam, tänapäeva fototöötlusväljund, olenemata hõbeda fotopaberist, tindiprinteri paberist, mis kõik kasutavad digitaalseid faile edastamiseks, ei kasuta enam optilist suurendusprojektsiooni väljundit, mis soodustab digitaalset fotot. Digitaalkaamerate lisaväärtus on ka võime filmida ja salvestada.
Neljandaks, negatiivse fotograafia puudused
Negatiivne filmfotograafia, nagu selle nimi viitab, peab tarbima väga mitmekülgset kihilist värvilist fotoklaasi tootma väga kõrge keemilise kontrolli ja katte tehnoloogiaga, mistõttu kulu on kõrge. Paljudel laskedel halveneb negatiivse filmi ruum, kaal ja kõrge temperatuur pärast sadade negatiivsete kilete vedamist, X valguse turvalisuse oht ei piirdu enne pildistamist, vaid ka pärast pildistamist, vastasel juhul langeb see lühike . Värvifiltri loputus, efekti stabiilsuskontroll, olenemata pesukadude ja oksüdatsioonikompensatsioonist, on oluline kvaliteetprojekt, mis ei hõlma siirupi pesemist, temperatuuri reguleerimist, värvibilansi reprodutseerimist, ei suuda saavutada kõrge pildikvaliteedi. Õige värviline pilt. Peale selle ei saa negatiivne filmifotograafia reaalajas pildikontrolli pakkuda, mistõttu võib reaalajas täiendamise tõenäosus kohapeal olla väga madal. Negatiivne filmifotograafia võib põhineda ainult pildi jääkpildil vaateakna all ja see toimub alles pärast õhtustamist. Kuidas on tulemus. Selline ootuste võime ei ole palju algajaid ega vahetuvaid õppijaid. Võime seda ette valmistada saab palju aega, kogemusi ja kogemusi. Digikaamerate kasutajad saavad seda kiiresti õppida ja kogemusi integreerida. See on puudus, et filmi fotograafid ei saa põhjalikult õppida. Tuleb olla Huigen ja kogemus, et vähesel arvul inimesi koguneb väga ettekavandatud oskusi. .

